Construido sobre una base científica rigurosa, Altair AcuSolve es un activo comprobado para las empresas que desean explorar sus proyectos. AcuSolve proporciona potentes capacidades de análisis de flujo de fluidos sin las dificultades asociadas con las aplicaciones CFD tradicionales.
Construido sobre una base científica rigurosa, Altair AcuSolve es un activo comprobado para las empresas que desean explorar sus proyectos. AcuSolve proporciona potentes capacidades de análisis de flujo de fluidos sin las dificultades asociadas con las aplicaciones CFD tradicionales.
Los analistas con experiencia en CfD están familiarizados con los desafíos de hacer que una simulación se ejecute en la mayoría de los solucionadores de negocios. La simplificación interminable de la geometría de las mallas estructuradas en bloques, los días pasados luchando con el software de mallas y la divergencia de soluciones debido a las mallas de baja calidad son problemas comunes que se enfrentan en el flujo de trabajo de muchos solucionadores.
AcuSolve de Altair proporciona las herramientas que necesita para evitar el cuello de botella del preprocesamiento de CFD y centrarse en explorar los resultados de la simulación cfd. La potente tecnología de solución de problemas de AcuSolve proporciona la solución más robusta en el mercado de CFD.
Los métodos numéricos patentados de AcuSolve producen simulaciones estables y resultados precisos, independientemente de la calidad y la topología de los elementos de malla. Cuando se combina con malla no estructurada y automatizada, ningún software CFD lo lleva a su objetivo final antes: analizar los resultados y explorar la física de su aplicación.
La arquitectura de solucionador única de AcuSolve y el conjunto de características en evolución proporcionan una herramienta valiosa para cualquier empresa encargada de realizar análisis de CFD.
Beneficios
Robustez
La potente tecnología de solución de problemas de AcuSolve proporciona a los usuarios la solución más robusta en el mercado de CFD. Los métodos numéricos patentados de AcuSolve producen simulaciones estables y resultados precisos, independientemente de la calidad y la topología de los elementos de malla. El preprocesamiento y el mallado han sido históricamente el cuello de botella en la ejecución de CFD industriales. Sin embargo, la tecnología de solución de problemas de AcuSolve, combinada con mallas no estructuradas automatizadas, reduce la carga de preprocesamiento y permite a los científicos e ingenieros lograr su objetivo final más rápidamente mediante el análisis de resultados y la exploración de la física de su aplicación. AcuSolve logra todo esto sin requerir que los usuarios ejecuten numerosas ejecuciones para explorar diferentes procedimientos de solución. AcuSolve utiliza un solo solucionador para todos los regímenes de flujo con muy pocos parámetros para ajustar. No se requiere ajuste.
Rapidez
AcuSolve produce resultados rápidamente, resolviendo el sistema de ecuaciones de presión/velocidad totalmente acoplado utilizando técnicas numéricas líderes en la industria y científicamente probadas. Esto genera tasas de convergencia lineales y no lineales rápidas para simulaciones de estado estacionario y transitorios. Además de la eficiencia de los métodos numéricos, AcuSolve ha sido diseñado desde cero para aprovechar al máximo las plataformas de computación paralela. Todos los algoritmos de solver están diseñados para clústeres paralelos de múltiples núcleos, utilizando un modelo paralelo híbrido de memoria distribuida/compartida (MPI/OpenMP) que está completamente automatizado dentro del script de ejecución del solucionador.
La interfaz de paso de mensajes (MPI) se utiliza para la comunicación entre máquinas de memoria distribuida, y la copia de datos de memoria compartida se utiliza entre subdominios de una sola máquina de memoria compartida. La descomposición de dominio de dos niveles se utiliza para optimizar la distribución de elementos y nodos en función de los requisitos de paso de los mensajes de memoria compartida y distribuida en una simulación determinada. Estas optimizaciones aseguran que la sobrecarga de transmisión de mensajes se mantenga al mínimo.
Precisión
Los métodos numéricos de AcuSolve se han personalizado para proporcionar velocidad y precisión para las aplicaciones cfd más exigentes. Una de las claves de su precisión es el uso de interpolación de orden igual para todas las variables. Esto da como resultado una precisión espacial de segundo orden para todas las ecuaciones que gobiernan. Este enfoque en la precisión mejora aún más la velocidad del solucionador, lo que le permite lograr altos niveles de precisión con AcuSolve utilizando mucha menos malla de la necesaria para lograr resultados comparables utilizando otros solucionadores cfd en el mercado. Además de requerir menos malla para producir un resultado comparable, AcuSolve es capaz de mantener su precisión de segundo orden en todas las topologías de elementos. Puede simplificar con confianza su preprocesamiento mediante el uso de elementos tetraédricos para fusionar su dominio sin sacrificar la robustez o la precisión.
Además de una precisión espacial excepcional, AcuSolve también proporciona precisión de segundo orden en el tiempo. Esto proporciona capacidades de simulación transitoria sin precedentes. Ejecutar un transitorio en AcuSolve es fácil, así como especificar que la simulación es transitoria, seleccionar un paso de tiempo apropiado para resolver la física e iniciar el solucionador. Así de simple. ¡No hay que ajustar la configuración compleja del solucionador, no hay límites de estabilidad basados en CFL y no hay preocupación por la simulación divergente debido a una selección incorrecta del solucionador!
Recursos
Tecnología Solver: rápida y precisa
Solucionador de presión/velocidad totalmente acoplado para todos los regímenes de flujo soportados
Solucionador de temperatura/flujo totalmente acoplado para flujos altamente flotantes
Todas las funciones son compatibles con los modos de paso de mensajes distribuidos, compartidos e híbridos
Precisión espacial de segundo orden para todas las topologías de elementos no estructurados: tetraedro de 4 nudos, pirámide de 5 nudos, cuña de 6 nudos, ladrillo de 8 nudos
Integración precisa de tiempo de segundo orden para simulaciones transitorias
Flujo y transferencia de calor
Ecuaciones de Stokes y Navier-Stokes compresibles y subcompresibles
Ecuaciones de transporte multiespecie
Modelo multifásico imiscible de 2 fluidos con seguimiento de interfaz
Modelado viscoelástico de materiales
Transporte térmico y transferencia de calor conjugado
Ecuaciones de capa térmica de múltiples capas
Modelo de radiación del cuerpo gris con cálculo del factor de visión paralelo
Modelo de radiación solar
Modelos de turbulencia
Modelos de simulación de gran remolino (LES):
Modelos de simulación de swirl Simulation (DES) destacados:
Modelos Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS):
Modelos de transición turbulenta (compatibles con los modelos Spalart-Allmaras y SST RANS / DES):
Tecnología de simulación de malla móvil
Movimiento de malla arbitraria euleriana lagrangiana (ALE)
Movimiento de malla especificado / interpolado
Movimiento de malla superficial libre
Orientar el movimiento de la malla superficial
Interfaces de malla no conformes / deslizantes
Recursos multifásicos
Acoplamiento dinámico de cuerpo rígido
Interacción / Estructura Práctica de Fluidos (P-FSI)
Interacción fluida / Estructura de acoplamiento directo (DC-FSI)
Directamente acoplado al software de dinámica multicuerpo MotionSolve®
Simulaciones de Computación Aeroacústica (CAA)
Solucionador acústico integrado Ffowcs-Williams-Hawkings
Soporte para solucionador acústico de terceros
Potente capacidad de función definida por el usuario (UDF)
Permite la definición de modelos de materiales, términos de origen, condiciones de contorno, etc.
Interfaz cliente-servidor con programas externos
Rastreador de partículas
Seguimiento de partículas esféricas disponible como paso de posprocesamiento o coprocesamiento
Modelo de difusión turbulenta
Masa finita y partículas sin masa
Tecnología de componentes
Componente del ventilador
Componente de intercambio de calor
Requisitos del sistema:
CPU: procesador de doble núcleo de 1,8 GHz
RAM: 2 GB
HDD / SSD: 50 GB de espacio libre en la unidad principal
Sistema operativo: Microsoft Windows 8 de 32 bits, Microsoft Windows 7 de 32 bits y Microsoft Windows Vista de 32 bits
Servidor Windows HPC
Linux (64 bits)
Resolución: 1024×768
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